Revert "Added inst combine transforms for single bit tests from Chris's note"
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / InstCombine / InstCombineSelect.cpp
1 //===- InstCombineSelect.cpp ----------------------------------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the visitSelect function.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "InstCombine.h"
15 #include "llvm/Analysis/ConstantFolding.h"
16 #include "llvm/Analysis/InstructionSimplify.h"
17 #include "llvm/IR/PatternMatch.h"
18 using namespace llvm;
19 using namespace PatternMatch;
20
21 #define DEBUG_TYPE "instcombine"
22
23 /// MatchSelectPattern - Pattern match integer [SU]MIN, [SU]MAX, and ABS idioms,
24 /// returning the kind and providing the out parameter results if we
25 /// successfully match.
26 static SelectPatternFlavor
27 MatchSelectPattern(Value *V, Value *&LHS, Value *&RHS) {
28   SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(V);
29   if (!SI) return SPF_UNKNOWN;
30
31   ICmpInst *ICI = dyn_cast<ICmpInst>(SI->getCondition());
32   if (!ICI) return SPF_UNKNOWN;
33
34   ICmpInst::Predicate Pred = ICI->getPredicate();
35   Value *CmpLHS = ICI->getOperand(0);
36   Value *CmpRHS = ICI->getOperand(1);
37   Value *TrueVal = SI->getTrueValue();
38   Value *FalseVal = SI->getFalseValue();
39
40   LHS = CmpLHS;
41   RHS = CmpRHS;
42
43   // (icmp X, Y) ? X : Y
44   if (TrueVal == CmpLHS && FalseVal == CmpRHS) {
45     switch (Pred) {
46     default: return SPF_UNKNOWN; // Equality.
47     case ICmpInst::ICMP_UGT:
48     case ICmpInst::ICMP_UGE: return SPF_UMAX;
49     case ICmpInst::ICMP_SGT:
50     case ICmpInst::ICMP_SGE: return SPF_SMAX;
51     case ICmpInst::ICMP_ULT:
52     case ICmpInst::ICMP_ULE: return SPF_UMIN;
53     case ICmpInst::ICMP_SLT:
54     case ICmpInst::ICMP_SLE: return SPF_SMIN;
55     }
56   }
57
58   // (icmp X, Y) ? Y : X
59   if (TrueVal == CmpRHS && FalseVal == CmpLHS) {
60     switch (Pred) {
61     default: return SPF_UNKNOWN; // Equality.
62     case ICmpInst::ICMP_UGT:
63     case ICmpInst::ICMP_UGE: return SPF_UMIN;
64     case ICmpInst::ICMP_SGT:
65     case ICmpInst::ICMP_SGE: return SPF_SMIN;
66     case ICmpInst::ICMP_ULT:
67     case ICmpInst::ICMP_ULE: return SPF_UMAX;
68     case ICmpInst::ICMP_SLT:
69     case ICmpInst::ICMP_SLE: return SPF_SMAX;
70     }
71   }
72
73   if (ConstantInt *C1 = dyn_cast<ConstantInt>(CmpRHS)) {
74     if ((CmpLHS == TrueVal && match(FalseVal, m_Neg(m_Specific(CmpLHS)))) ||
75         (CmpLHS == FalseVal && match(TrueVal, m_Neg(m_Specific(CmpLHS))))) {
76
77       // ABS(X) ==> (X >s 0) ? X : -X and (X >s -1) ? X : -X
78       // NABS(X) ==> (X >s 0) ? -X : X and (X >s -1) ? -X : X
79       if (Pred == ICmpInst::ICMP_SGT && (C1->isZero() || C1->isMinusOne())) {
80         return (CmpLHS == TrueVal) ? SPF_ABS : SPF_NABS;
81       }
82
83       // ABS(X) ==> (X <s 0) ? -X : X and (X <s 1) ? -X : X
84       // NABS(X) ==> (X <s 0) ? X : -X and (X <s 1) ? X : -X
85       if (Pred == ICmpInst::ICMP_SLT && (C1->isZero() || C1->isOne())) {
86         return (CmpLHS == FalseVal) ? SPF_ABS : SPF_NABS;
87       }
88     }
89   }
90
91   // TODO: (X > 4) ? X : 5   -->  (X >= 5) ? X : 5  -->  MAX(X, 5)
92
93   return SPF_UNKNOWN;
94 }
95
96
97 /// GetSelectFoldableOperands - We want to turn code that looks like this:
98 ///   %C = or %A, %B
99 ///   %D = select %cond, %C, %A
100 /// into:
101 ///   %C = select %cond, %B, 0
102 ///   %D = or %A, %C
103 ///
104 /// Assuming that the specified instruction is an operand to the select, return
105 /// a bitmask indicating which operands of this instruction are foldable if they
106 /// equal the other incoming value of the select.
107 ///
108 static unsigned GetSelectFoldableOperands(Instruction *I) {
109   switch (I->getOpcode()) {
110   case Instruction::Add:
111   case Instruction::Mul:
112   case Instruction::And:
113   case Instruction::Or:
114   case Instruction::Xor:
115     return 3;              // Can fold through either operand.
116   case Instruction::Sub:   // Can only fold on the amount subtracted.
117   case Instruction::Shl:   // Can only fold on the shift amount.
118   case Instruction::LShr:
119   case Instruction::AShr:
120     return 1;
121   default:
122     return 0;              // Cannot fold
123   }
124 }
125
126 /// GetSelectFoldableConstant - For the same transformation as the previous
127 /// function, return the identity constant that goes into the select.
128 static Constant *GetSelectFoldableConstant(Instruction *I) {
129   switch (I->getOpcode()) {
130   default: llvm_unreachable("This cannot happen!");
131   case Instruction::Add:
132   case Instruction::Sub:
133   case Instruction::Or:
134   case Instruction::Xor:
135   case Instruction::Shl:
136   case Instruction::LShr:
137   case Instruction::AShr:
138     return Constant::getNullValue(I->getType());
139   case Instruction::And:
140     return Constant::getAllOnesValue(I->getType());
141   case Instruction::Mul:
142     return ConstantInt::get(I->getType(), 1);
143   }
144 }
145
146 /// FoldSelectOpOp - Here we have (select c, TI, FI), and we know that TI and FI
147 /// have the same opcode and only one use each.  Try to simplify this.
148 Instruction *InstCombiner::FoldSelectOpOp(SelectInst &SI, Instruction *TI,
149                                           Instruction *FI) {
150   if (TI->getNumOperands() == 1) {
151     // If this is a non-volatile load or a cast from the same type,
152     // merge.
153     if (TI->isCast()) {
154       Type *FIOpndTy = FI->getOperand(0)->getType();
155       if (TI->getOperand(0)->getType() != FIOpndTy)
156         return nullptr;
157       // The select condition may be a vector. We may only change the operand
158       // type if the vector width remains the same (and matches the condition).
159       Type *CondTy = SI.getCondition()->getType();
160       if (CondTy->isVectorTy() && (!FIOpndTy->isVectorTy() ||
161           CondTy->getVectorNumElements() != FIOpndTy->getVectorNumElements()))
162         return nullptr;
163     } else {
164       return nullptr;  // unknown unary op.
165     }
166
167     // Fold this by inserting a select from the input values.
168     Value *NewSI = Builder->CreateSelect(SI.getCondition(), TI->getOperand(0),
169                                          FI->getOperand(0), SI.getName()+".v");
170     return CastInst::Create(Instruction::CastOps(TI->getOpcode()), NewSI,
171                             TI->getType());
172   }
173
174   // Only handle binary operators here.
175   if (!isa<BinaryOperator>(TI))
176     return nullptr;
177
178   // Figure out if the operations have any operands in common.
179   Value *MatchOp, *OtherOpT, *OtherOpF;
180   bool MatchIsOpZero;
181   if (TI->getOperand(0) == FI->getOperand(0)) {
182     MatchOp  = TI->getOperand(0);
183     OtherOpT = TI->getOperand(1);
184     OtherOpF = FI->getOperand(1);
185     MatchIsOpZero = true;
186   } else if (TI->getOperand(1) == FI->getOperand(1)) {
187     MatchOp  = TI->getOperand(1);
188     OtherOpT = TI->getOperand(0);
189     OtherOpF = FI->getOperand(0);
190     MatchIsOpZero = false;
191   } else if (!TI->isCommutative()) {
192     return nullptr;
193   } else if (TI->getOperand(0) == FI->getOperand(1)) {
194     MatchOp  = TI->getOperand(0);
195     OtherOpT = TI->getOperand(1);
196     OtherOpF = FI->getOperand(0);
197     MatchIsOpZero = true;
198   } else if (TI->getOperand(1) == FI->getOperand(0)) {
199     MatchOp  = TI->getOperand(1);
200     OtherOpT = TI->getOperand(0);
201     OtherOpF = FI->getOperand(1);
202     MatchIsOpZero = true;
203   } else {
204     return nullptr;
205   }
206
207   // If we reach here, they do have operations in common.
208   Value *NewSI = Builder->CreateSelect(SI.getCondition(), OtherOpT,
209                                        OtherOpF, SI.getName()+".v");
210
211   if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(TI)) {
212     if (MatchIsOpZero)
213       return BinaryOperator::Create(BO->getOpcode(), MatchOp, NewSI);
214     else
215       return BinaryOperator::Create(BO->getOpcode(), NewSI, MatchOp);
216   }
217   llvm_unreachable("Shouldn't get here");
218 }
219
220 static bool isSelect01(Constant *C1, Constant *C2) {
221   ConstantInt *C1I = dyn_cast<ConstantInt>(C1);
222   if (!C1I)
223     return false;
224   ConstantInt *C2I = dyn_cast<ConstantInt>(C2);
225   if (!C2I)
226     return false;
227   if (!C1I->isZero() && !C2I->isZero()) // One side must be zero.
228     return false;
229   return C1I->isOne() || C1I->isAllOnesValue() ||
230          C2I->isOne() || C2I->isAllOnesValue();
231 }
232
233 /// FoldSelectIntoOp - Try fold the select into one of the operands to
234 /// facilitate further optimization.
235 Instruction *InstCombiner::FoldSelectIntoOp(SelectInst &SI, Value *TrueVal,
236                                             Value *FalseVal) {
237   // See the comment above GetSelectFoldableOperands for a description of the
238   // transformation we are doing here.
239   if (Instruction *TVI = dyn_cast<Instruction>(TrueVal)) {
240     if (TVI->hasOneUse() && TVI->getNumOperands() == 2 &&
241         !isa<Constant>(FalseVal)) {
242       if (unsigned SFO = GetSelectFoldableOperands(TVI)) {
243         unsigned OpToFold = 0;
244         if ((SFO & 1) && FalseVal == TVI->getOperand(0)) {
245           OpToFold = 1;
246         } else if ((SFO & 2) && FalseVal == TVI->getOperand(1)) {
247           OpToFold = 2;
248         }
249
250         if (OpToFold) {
251           Constant *C = GetSelectFoldableConstant(TVI);
252           Value *OOp = TVI->getOperand(2-OpToFold);
253           // Avoid creating select between 2 constants unless it's selecting
254           // between 0, 1 and -1.
255           if (!isa<Constant>(OOp) || isSelect01(C, cast<Constant>(OOp))) {
256             Value *NewSel = Builder->CreateSelect(SI.getCondition(), OOp, C);
257             NewSel->takeName(TVI);
258             BinaryOperator *TVI_BO = cast<BinaryOperator>(TVI);
259             BinaryOperator *BO = BinaryOperator::Create(TVI_BO->getOpcode(),
260                                                         FalseVal, NewSel);
261             if (isa<PossiblyExactOperator>(BO))
262               BO->setIsExact(TVI_BO->isExact());
263             if (isa<OverflowingBinaryOperator>(BO)) {
264               BO->setHasNoUnsignedWrap(TVI_BO->hasNoUnsignedWrap());
265               BO->setHasNoSignedWrap(TVI_BO->hasNoSignedWrap());
266             }
267             return BO;
268           }
269         }
270       }
271     }
272   }
273
274   if (Instruction *FVI = dyn_cast<Instruction>(FalseVal)) {
275     if (FVI->hasOneUse() && FVI->getNumOperands() == 2 &&
276         !isa<Constant>(TrueVal)) {
277       if (unsigned SFO = GetSelectFoldableOperands(FVI)) {
278         unsigned OpToFold = 0;
279         if ((SFO & 1) && TrueVal == FVI->getOperand(0)) {
280           OpToFold = 1;
281         } else if ((SFO & 2) && TrueVal == FVI->getOperand(1)) {
282           OpToFold = 2;
283         }
284
285         if (OpToFold) {
286           Constant *C = GetSelectFoldableConstant(FVI);
287           Value *OOp = FVI->getOperand(2-OpToFold);
288           // Avoid creating select between 2 constants unless it's selecting
289           // between 0, 1 and -1.
290           if (!isa<Constant>(OOp) || isSelect01(C, cast<Constant>(OOp))) {
291             Value *NewSel = Builder->CreateSelect(SI.getCondition(), C, OOp);
292             NewSel->takeName(FVI);
293             BinaryOperator *FVI_BO = cast<BinaryOperator>(FVI);
294             BinaryOperator *BO = BinaryOperator::Create(FVI_BO->getOpcode(),
295                                                         TrueVal, NewSel);
296             if (isa<PossiblyExactOperator>(BO))
297               BO->setIsExact(FVI_BO->isExact());
298             if (isa<OverflowingBinaryOperator>(BO)) {
299               BO->setHasNoUnsignedWrap(FVI_BO->hasNoUnsignedWrap());
300               BO->setHasNoSignedWrap(FVI_BO->hasNoSignedWrap());
301             }
302             return BO;
303           }
304         }
305       }
306     }
307   }
308
309   return nullptr;
310 }
311
312 /// SimplifyWithOpReplaced - See if V simplifies when its operand Op is
313 /// replaced with RepOp.
314 static Value *SimplifyWithOpReplaced(Value *V, Value *Op, Value *RepOp,
315                                      const DataLayout *TD,
316                                      const TargetLibraryInfo *TLI,
317                                      DominatorTree *DT,
318                                      AssumptionTracker *AT) {
319   // Trivial replacement.
320   if (V == Op)
321     return RepOp;
322
323   Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V);
324   if (!I)
325     return nullptr;
326
327   // If this is a binary operator, try to simplify it with the replaced op.
328   if (BinaryOperator *B = dyn_cast<BinaryOperator>(I)) {
329     if (B->getOperand(0) == Op)
330       return SimplifyBinOp(B->getOpcode(), RepOp, B->getOperand(1), TD, TLI);
331     if (B->getOperand(1) == Op)
332       return SimplifyBinOp(B->getOpcode(), B->getOperand(0), RepOp, TD, TLI);
333   }
334
335   // Same for CmpInsts.
336   if (CmpInst *C = dyn_cast<CmpInst>(I)) {
337     if (C->getOperand(0) == Op)
338       return SimplifyCmpInst(C->getPredicate(), RepOp, C->getOperand(1), TD,
339                              TLI, DT, AT);
340     if (C->getOperand(1) == Op)
341       return SimplifyCmpInst(C->getPredicate(), C->getOperand(0), RepOp, TD,
342                              TLI, DT, AT);
343   }
344
345   // TODO: We could hand off more cases to instsimplify here.
346
347   // If all operands are constant after substituting Op for RepOp then we can
348   // constant fold the instruction.
349   if (Constant *CRepOp = dyn_cast<Constant>(RepOp)) {
350     // Build a list of all constant operands.
351     SmallVector<Constant*, 8> ConstOps;
352     for (unsigned i = 0, e = I->getNumOperands(); i != e; ++i) {
353       if (I->getOperand(i) == Op)
354         ConstOps.push_back(CRepOp);
355       else if (Constant *COp = dyn_cast<Constant>(I->getOperand(i)))
356         ConstOps.push_back(COp);
357       else
358         break;
359     }
360
361     // All operands were constants, fold it.
362     if (ConstOps.size() == I->getNumOperands()) {
363       if (CmpInst *C = dyn_cast<CmpInst>(I))
364         return ConstantFoldCompareInstOperands(C->getPredicate(), ConstOps[0],
365                                                ConstOps[1], TD, TLI);
366
367       if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(I))
368         if (!LI->isVolatile())
369           return ConstantFoldLoadFromConstPtr(ConstOps[0], TD);
370
371       return ConstantFoldInstOperands(I->getOpcode(), I->getType(),
372                                       ConstOps, TD, TLI);
373     }
374   }
375
376   return nullptr;
377 }
378
379 /// foldSelectICmpAndOr - We want to turn:
380 ///   (select (icmp eq (and X, C1), 0), Y, (or Y, C2))
381 /// into:
382 ///   (or (shl (and X, C1), C3), y)
383 /// iff:
384 ///   C1 and C2 are both powers of 2
385 /// where:
386 ///   C3 = Log(C2) - Log(C1)
387 ///
388 /// This transform handles cases where:
389 /// 1. The icmp predicate is inverted
390 /// 2. The select operands are reversed
391 /// 3. The magnitude of C2 and C1 are flipped
392 static Value *foldSelectICmpAndOr(const SelectInst &SI, Value *TrueVal,
393                                   Value *FalseVal,
394                                   InstCombiner::BuilderTy *Builder) {
395   const ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(SI.getCondition());
396   if (!IC || !IC->isEquality() || !SI.getType()->isIntegerTy())
397     return nullptr;
398
399   Value *CmpLHS = IC->getOperand(0);
400   Value *CmpRHS = IC->getOperand(1);
401
402   if (!match(CmpRHS, m_Zero()))
403     return nullptr;
404
405   Value *X;
406   const APInt *C1;
407   if (!match(CmpLHS, m_And(m_Value(X), m_Power2(C1))))
408     return nullptr;
409
410   const APInt *C2;
411   bool OrOnTrueVal = false;
412   bool OrOnFalseVal = match(FalseVal, m_Or(m_Specific(TrueVal), m_Power2(C2)));
413   if (!OrOnFalseVal)
414     OrOnTrueVal = match(TrueVal, m_Or(m_Specific(FalseVal), m_Power2(C2)));
415
416   if (!OrOnFalseVal && !OrOnTrueVal)
417     return nullptr;
418
419   Value *V = CmpLHS;
420   Value *Y = OrOnFalseVal ? TrueVal : FalseVal;
421
422   unsigned C1Log = C1->logBase2();
423   unsigned C2Log = C2->logBase2();
424   if (C2Log > C1Log) {
425     V = Builder->CreateZExtOrTrunc(V, Y->getType());
426     V = Builder->CreateShl(V, C2Log - C1Log);
427   } else if (C1Log > C2Log) {
428     V = Builder->CreateLShr(V, C1Log - C2Log);
429     V = Builder->CreateZExtOrTrunc(V, Y->getType());
430   } else
431     V = Builder->CreateZExtOrTrunc(V, Y->getType());
432
433   ICmpInst::Predicate Pred = IC->getPredicate();
434   if ((Pred == ICmpInst::ICMP_NE && OrOnFalseVal) ||
435       (Pred == ICmpInst::ICMP_EQ && OrOnTrueVal))
436     V = Builder->CreateXor(V, *C2);
437
438   return Builder->CreateOr(V, Y);
439 }
440
441 /// visitSelectInstWithICmp - Visit a SelectInst that has an
442 /// ICmpInst as its first operand.
443 ///
444 Instruction *InstCombiner::visitSelectInstWithICmp(SelectInst &SI,
445                                                    ICmpInst *ICI) {
446   bool Changed = false;
447   ICmpInst::Predicate Pred = ICI->getPredicate();
448   Value *CmpLHS = ICI->getOperand(0);
449   Value *CmpRHS = ICI->getOperand(1);
450   Value *TrueVal = SI.getTrueValue();
451   Value *FalseVal = SI.getFalseValue();
452
453   // Check cases where the comparison is with a constant that
454   // can be adjusted to fit the min/max idiom. We may move or edit ICI
455   // here, so make sure the select is the only user.
456   if (ICI->hasOneUse())
457     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CmpRHS)) {
458       // X < MIN ? T : F  -->  F
459       if ((Pred == ICmpInst::ICMP_SLT || Pred == ICmpInst::ICMP_ULT)
460           && CI->isMinValue(Pred == ICmpInst::ICMP_SLT))
461         return ReplaceInstUsesWith(SI, FalseVal);
462       // X > MAX ? T : F  -->  F
463       else if ((Pred == ICmpInst::ICMP_SGT || Pred == ICmpInst::ICMP_UGT)
464                && CI->isMaxValue(Pred == ICmpInst::ICMP_SGT))
465         return ReplaceInstUsesWith(SI, FalseVal);
466       switch (Pred) {
467       default: break;
468       case ICmpInst::ICMP_ULT:
469       case ICmpInst::ICMP_SLT:
470       case ICmpInst::ICMP_UGT:
471       case ICmpInst::ICMP_SGT: {
472         // These transformations only work for selects over integers.
473         IntegerType *SelectTy = dyn_cast<IntegerType>(SI.getType());
474         if (!SelectTy)
475           break;
476
477         Constant *AdjustedRHS;
478         if (Pred == ICmpInst::ICMP_UGT || Pred == ICmpInst::ICMP_SGT)
479           AdjustedRHS = ConstantInt::get(CI->getContext(), CI->getValue() + 1);
480         else // (Pred == ICmpInst::ICMP_ULT || Pred == ICmpInst::ICMP_SLT)
481           AdjustedRHS = ConstantInt::get(CI->getContext(), CI->getValue() - 1);
482
483         // X > C ? X : C+1  -->  X < C+1 ? C+1 : X
484         // X < C ? X : C-1  -->  X > C-1 ? C-1 : X
485         if ((CmpLHS == TrueVal && AdjustedRHS == FalseVal) ||
486             (CmpLHS == FalseVal && AdjustedRHS == TrueVal))
487           ; // Nothing to do here. Values match without any sign/zero extension.
488
489         // Types do not match. Instead of calculating this with mixed types
490         // promote all to the larger type. This enables scalar evolution to
491         // analyze this expression.
492         else if (CmpRHS->getType()->getScalarSizeInBits()
493                  < SelectTy->getBitWidth()) {
494           Constant *sextRHS = ConstantExpr::getSExt(AdjustedRHS, SelectTy);
495
496           // X = sext x; x >s c ? X : C+1 --> X = sext x; X <s C+1 ? C+1 : X
497           // X = sext x; x <s c ? X : C-1 --> X = sext x; X >s C-1 ? C-1 : X
498           // X = sext x; x >u c ? X : C+1 --> X = sext x; X <u C+1 ? C+1 : X
499           // X = sext x; x <u c ? X : C-1 --> X = sext x; X >u C-1 ? C-1 : X
500           if (match(TrueVal, m_SExt(m_Specific(CmpLHS))) &&
501                 sextRHS == FalseVal) {
502             CmpLHS = TrueVal;
503             AdjustedRHS = sextRHS;
504           } else if (match(FalseVal, m_SExt(m_Specific(CmpLHS))) &&
505                      sextRHS == TrueVal) {
506             CmpLHS = FalseVal;
507             AdjustedRHS = sextRHS;
508           } else if (ICI->isUnsigned()) {
509             Constant *zextRHS = ConstantExpr::getZExt(AdjustedRHS, SelectTy);
510             // X = zext x; x >u c ? X : C+1 --> X = zext x; X <u C+1 ? C+1 : X
511             // X = zext x; x <u c ? X : C-1 --> X = zext x; X >u C-1 ? C-1 : X
512             // zext + signed compare cannot be changed:
513             //    0xff <s 0x00, but 0x00ff >s 0x0000
514             if (match(TrueVal, m_ZExt(m_Specific(CmpLHS))) &&
515                 zextRHS == FalseVal) {
516               CmpLHS = TrueVal;
517               AdjustedRHS = zextRHS;
518             } else if (match(FalseVal, m_ZExt(m_Specific(CmpLHS))) &&
519                        zextRHS == TrueVal) {
520               CmpLHS = FalseVal;
521               AdjustedRHS = zextRHS;
522             } else
523               break;
524           } else
525             break;
526         } else
527           break;
528
529         Pred = ICmpInst::getSwappedPredicate(Pred);
530         CmpRHS = AdjustedRHS;
531         std::swap(FalseVal, TrueVal);
532         ICI->setPredicate(Pred);
533         ICI->setOperand(0, CmpLHS);
534         ICI->setOperand(1, CmpRHS);
535         SI.setOperand(1, TrueVal);
536         SI.setOperand(2, FalseVal);
537
538         // Move ICI instruction right before the select instruction. Otherwise
539         // the sext/zext value may be defined after the ICI instruction uses it.
540         ICI->moveBefore(&SI);
541
542         Changed = true;
543         break;
544       }
545       }
546     }
547
548   // Transform (X >s -1) ? C1 : C2 --> ((X >>s 31) & (C2 - C1)) + C1
549   // and       (X <s  0) ? C2 : C1 --> ((X >>s 31) & (C2 - C1)) + C1
550   // FIXME: Type and constness constraints could be lifted, but we have to
551   //        watch code size carefully. We should consider xor instead of
552   //        sub/add when we decide to do that.
553   if (IntegerType *Ty = dyn_cast<IntegerType>(CmpLHS->getType())) {
554     if (TrueVal->getType() == Ty) {
555       if (ConstantInt *Cmp = dyn_cast<ConstantInt>(CmpRHS)) {
556         ConstantInt *C1 = nullptr, *C2 = nullptr;
557         if (Pred == ICmpInst::ICMP_SGT && Cmp->isAllOnesValue()) {
558           C1 = dyn_cast<ConstantInt>(TrueVal);
559           C2 = dyn_cast<ConstantInt>(FalseVal);
560         } else if (Pred == ICmpInst::ICMP_SLT && Cmp->isNullValue()) {
561           C1 = dyn_cast<ConstantInt>(FalseVal);
562           C2 = dyn_cast<ConstantInt>(TrueVal);
563         }
564         if (C1 && C2) {
565           // This shift results in either -1 or 0.
566           Value *AShr = Builder->CreateAShr(CmpLHS, Ty->getBitWidth()-1);
567
568           // Check if we can express the operation with a single or.
569           if (C2->isAllOnesValue())
570             return ReplaceInstUsesWith(SI, Builder->CreateOr(AShr, C1));
571
572           Value *And = Builder->CreateAnd(AShr, C2->getValue()-C1->getValue());
573           return ReplaceInstUsesWith(SI, Builder->CreateAdd(And, C1));
574         }
575       }
576     }
577   }
578
579   // If we have an equality comparison then we know the value in one of the
580   // arms of the select. See if substituting this value into the arm and
581   // simplifying the result yields the same value as the other arm.
582   if (Pred == ICmpInst::ICMP_EQ) {
583     if (SimplifyWithOpReplaced(FalseVal, CmpLHS, CmpRHS, DL, TLI,
584                                DT, AT) == TrueVal ||
585         SimplifyWithOpReplaced(FalseVal, CmpRHS, CmpLHS, DL, TLI,
586                                DT, AT) == TrueVal)
587       return ReplaceInstUsesWith(SI, FalseVal);
588     if (SimplifyWithOpReplaced(TrueVal, CmpLHS, CmpRHS, DL, TLI,
589                                DT, AT) == FalseVal ||
590         SimplifyWithOpReplaced(TrueVal, CmpRHS, CmpLHS, DL, TLI,
591                                DT, AT) == FalseVal)
592       return ReplaceInstUsesWith(SI, FalseVal);
593   } else if (Pred == ICmpInst::ICMP_NE) {
594     if (SimplifyWithOpReplaced(TrueVal, CmpLHS, CmpRHS, DL, TLI,
595                                DT, AT) == FalseVal ||
596         SimplifyWithOpReplaced(TrueVal, CmpRHS, CmpLHS, DL, TLI,
597                                DT, AT) == FalseVal)
598       return ReplaceInstUsesWith(SI, TrueVal);
599     if (SimplifyWithOpReplaced(FalseVal, CmpLHS, CmpRHS, DL, TLI,
600                                DT, AT) == TrueVal ||
601         SimplifyWithOpReplaced(FalseVal, CmpRHS, CmpLHS, DL, TLI,
602                                DT, AT) == TrueVal)
603       return ReplaceInstUsesWith(SI, TrueVal);
604   }
605
606   // NOTE: if we wanted to, this is where to detect integer MIN/MAX
607
608   if (CmpRHS != CmpLHS && isa<Constant>(CmpRHS)) {
609     if (CmpLHS == TrueVal && Pred == ICmpInst::ICMP_EQ) {
610       // Transform (X == C) ? X : Y -> (X == C) ? C : Y
611       SI.setOperand(1, CmpRHS);
612       Changed = true;
613     } else if (CmpLHS == FalseVal && Pred == ICmpInst::ICMP_NE) {
614       // Transform (X != C) ? Y : X -> (X != C) ? Y : C
615       SI.setOperand(2, CmpRHS);
616       Changed = true;
617     }
618   }
619
620   if (Value *V = foldSelectICmpAndOr(SI, TrueVal, FalseVal, Builder))
621     return ReplaceInstUsesWith(SI, V);
622
623   return Changed ? &SI : nullptr;
624 }
625
626
627 /// CanSelectOperandBeMappingIntoPredBlock - SI is a select whose condition is a
628 /// PHI node (but the two may be in different blocks).  See if the true/false
629 /// values (V) are live in all of the predecessor blocks of the PHI.  For
630 /// example, cases like this cannot be mapped:
631 ///
632 ///   X = phi [ C1, BB1], [C2, BB2]
633 ///   Y = add
634 ///   Z = select X, Y, 0
635 ///
636 /// because Y is not live in BB1/BB2.
637 ///
638 static bool CanSelectOperandBeMappingIntoPredBlock(const Value *V,
639                                                    const SelectInst &SI) {
640   // If the value is a non-instruction value like a constant or argument, it
641   // can always be mapped.
642   const Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V);
643   if (!I) return true;
644
645   // If V is a PHI node defined in the same block as the condition PHI, we can
646   // map the arguments.
647   const PHINode *CondPHI = cast<PHINode>(SI.getCondition());
648
649   if (const PHINode *VP = dyn_cast<PHINode>(I))
650     if (VP->getParent() == CondPHI->getParent())
651       return true;
652
653   // Otherwise, if the PHI and select are defined in the same block and if V is
654   // defined in a different block, then we can transform it.
655   if (SI.getParent() == CondPHI->getParent() &&
656       I->getParent() != CondPHI->getParent())
657     return true;
658
659   // Otherwise we have a 'hard' case and we can't tell without doing more
660   // detailed dominator based analysis, punt.
661   return false;
662 }
663
664 /// FoldSPFofSPF - We have an SPF (e.g. a min or max) of an SPF of the form:
665 ///   SPF2(SPF1(A, B), C)
666 Instruction *InstCombiner::FoldSPFofSPF(Instruction *Inner,
667                                         SelectPatternFlavor SPF1,
668                                         Value *A, Value *B,
669                                         Instruction &Outer,
670                                         SelectPatternFlavor SPF2, Value *C) {
671   if (C == A || C == B) {
672     // MAX(MAX(A, B), B) -> MAX(A, B)
673     // MIN(MIN(a, b), a) -> MIN(a, b)
674     if (SPF1 == SPF2)
675       return ReplaceInstUsesWith(Outer, Inner);
676
677     // MAX(MIN(a, b), a) -> a
678     // MIN(MAX(a, b), a) -> a
679     if ((SPF1 == SPF_SMIN && SPF2 == SPF_SMAX) ||
680         (SPF1 == SPF_SMAX && SPF2 == SPF_SMIN) ||
681         (SPF1 == SPF_UMIN && SPF2 == SPF_UMAX) ||
682         (SPF1 == SPF_UMAX && SPF2 == SPF_UMIN))
683       return ReplaceInstUsesWith(Outer, C);
684   }
685
686   if (SPF1 == SPF2) {
687     if (ConstantInt *CB = dyn_cast<ConstantInt>(B)) {
688       if (ConstantInt *CC = dyn_cast<ConstantInt>(C)) {
689         APInt ACB = CB->getValue();
690         APInt ACC = CC->getValue();
691
692         // MIN(MIN(A, 23), 97) -> MIN(A, 23)
693         // MAX(MAX(A, 97), 23) -> MAX(A, 97)
694         if ((SPF1 == SPF_UMIN && ACB.ule(ACC)) ||
695             (SPF1 == SPF_SMIN && ACB.sle(ACC)) ||
696             (SPF1 == SPF_UMAX && ACB.uge(ACC)) ||
697             (SPF1 == SPF_SMAX && ACB.sge(ACC)))
698           return ReplaceInstUsesWith(Outer, Inner);
699
700         // MIN(MIN(A, 97), 23) -> MIN(A, 23)
701         // MAX(MAX(A, 23), 97) -> MAX(A, 97)
702         if ((SPF1 == SPF_UMIN && ACB.ugt(ACC)) ||
703             (SPF1 == SPF_SMIN && ACB.sgt(ACC)) ||
704             (SPF1 == SPF_UMAX && ACB.ult(ACC)) ||
705             (SPF1 == SPF_SMAX && ACB.slt(ACC))) {
706           Outer.replaceUsesOfWith(Inner, A);
707           return &Outer;
708         }
709       }
710     }
711   }
712
713   // ABS(ABS(X)) -> ABS(X)
714   // NABS(NABS(X)) -> NABS(X)
715   if (SPF1 == SPF2 && (SPF1 == SPF_ABS || SPF1 == SPF_NABS)) {
716     return ReplaceInstUsesWith(Outer, Inner);
717   }
718
719   // ABS(NABS(X)) -> ABS(X)
720   // NABS(ABS(X)) -> NABS(X)
721   if ((SPF1 == SPF_ABS && SPF2 == SPF_NABS) ||
722       (SPF1 == SPF_NABS && SPF2 == SPF_ABS)) {
723     SelectInst *SI = cast<SelectInst>(Inner);
724     Value *NewSI = Builder->CreateSelect(
725         SI->getCondition(), SI->getFalseValue(), SI->getTrueValue());
726     return ReplaceInstUsesWith(Outer, NewSI);
727   }
728   return nullptr;
729 }
730
731 /// foldSelectICmpAnd - If one of the constants is zero (we know they can't
732 /// both be) and we have an icmp instruction with zero, and we have an 'and'
733 /// with the non-constant value and a power of two we can turn the select
734 /// into a shift on the result of the 'and'.
735 static Value *foldSelectICmpAnd(const SelectInst &SI, ConstantInt *TrueVal,
736                                 ConstantInt *FalseVal,
737                                 InstCombiner::BuilderTy *Builder) {
738   const ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(SI.getCondition());
739   if (!IC || !IC->isEquality() || !SI.getType()->isIntegerTy())
740     return nullptr;
741
742   if (!match(IC->getOperand(1), m_Zero()))
743     return nullptr;
744
745   ConstantInt *AndRHS;
746   Value *LHS = IC->getOperand(0);
747   if (!match(LHS, m_And(m_Value(), m_ConstantInt(AndRHS))))
748     return nullptr;
749
750   // If both select arms are non-zero see if we have a select of the form
751   // 'x ? 2^n + C : C'. Then we can offset both arms by C, use the logic
752   // for 'x ? 2^n : 0' and fix the thing up at the end.
753   ConstantInt *Offset = nullptr;
754   if (!TrueVal->isZero() && !FalseVal->isZero()) {
755     if ((TrueVal->getValue() - FalseVal->getValue()).isPowerOf2())
756       Offset = FalseVal;
757     else if ((FalseVal->getValue() - TrueVal->getValue()).isPowerOf2())
758       Offset = TrueVal;
759     else
760       return nullptr;
761
762     // Adjust TrueVal and FalseVal to the offset.
763     TrueVal = ConstantInt::get(Builder->getContext(),
764                                TrueVal->getValue() - Offset->getValue());
765     FalseVal = ConstantInt::get(Builder->getContext(),
766                                 FalseVal->getValue() - Offset->getValue());
767   }
768
769   // Make sure the mask in the 'and' and one of the select arms is a power of 2.
770   if (!AndRHS->getValue().isPowerOf2() ||
771       (!TrueVal->getValue().isPowerOf2() &&
772        !FalseVal->getValue().isPowerOf2()))
773     return nullptr;
774
775   // Determine which shift is needed to transform result of the 'and' into the
776   // desired result.
777   ConstantInt *ValC = !TrueVal->isZero() ? TrueVal : FalseVal;
778   unsigned ValZeros = ValC->getValue().logBase2();
779   unsigned AndZeros = AndRHS->getValue().logBase2();
780
781   // If types don't match we can still convert the select by introducing a zext
782   // or a trunc of the 'and'. The trunc case requires that all of the truncated
783   // bits are zero, we can figure that out by looking at the 'and' mask.
784   if (AndZeros >= ValC->getBitWidth())
785     return nullptr;
786
787   Value *V = Builder->CreateZExtOrTrunc(LHS, SI.getType());
788   if (ValZeros > AndZeros)
789     V = Builder->CreateShl(V, ValZeros - AndZeros);
790   else if (ValZeros < AndZeros)
791     V = Builder->CreateLShr(V, AndZeros - ValZeros);
792
793   // Okay, now we know that everything is set up, we just don't know whether we
794   // have a icmp_ne or icmp_eq and whether the true or false val is the zero.
795   bool ShouldNotVal = !TrueVal->isZero();
796   ShouldNotVal ^= IC->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_NE;
797   if (ShouldNotVal)
798     V = Builder->CreateXor(V, ValC);
799
800   // Apply an offset if needed.
801   if (Offset)
802     V = Builder->CreateAdd(V, Offset);
803   return V;
804 }
805
806 Instruction *InstCombiner::visitSelectInst(SelectInst &SI) {
807   Value *CondVal = SI.getCondition();
808   Value *TrueVal = SI.getTrueValue();
809   Value *FalseVal = SI.getFalseValue();
810
811   if (Value *V = SimplifySelectInst(CondVal, TrueVal, FalseVal, DL, TLI,
812                                     DT, AT))
813     return ReplaceInstUsesWith(SI, V);
814
815   if (SI.getType()->isIntegerTy(1)) {
816     if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(TrueVal)) {
817       if (C->getZExtValue()) {
818         // Change: A = select B, true, C --> A = or B, C
819         return BinaryOperator::CreateOr(CondVal, FalseVal);
820       }
821       // Change: A = select B, false, C --> A = and !B, C
822       Value *NotCond = Builder->CreateNot(CondVal, "not."+CondVal->getName());
823       return BinaryOperator::CreateAnd(NotCond, FalseVal);
824     }
825     if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(FalseVal)) {
826       if (C->getZExtValue() == false) {
827         // Change: A = select B, C, false --> A = and B, C
828         return BinaryOperator::CreateAnd(CondVal, TrueVal);
829       }
830       // Change: A = select B, C, true --> A = or !B, C
831       Value *NotCond = Builder->CreateNot(CondVal, "not."+CondVal->getName());
832       return BinaryOperator::CreateOr(NotCond, TrueVal);
833     }
834
835     // select a, b, a  -> a&b
836     // select a, a, b  -> a|b
837     if (CondVal == TrueVal)
838       return BinaryOperator::CreateOr(CondVal, FalseVal);
839     if (CondVal == FalseVal)
840       return BinaryOperator::CreateAnd(CondVal, TrueVal);
841
842     // select a, ~a, b -> (~a)&b
843     // select a, b, ~a -> (~a)|b
844     if (match(TrueVal, m_Not(m_Specific(CondVal))))
845       return BinaryOperator::CreateAnd(TrueVal, FalseVal);
846     if (match(FalseVal, m_Not(m_Specific(CondVal))))
847       return BinaryOperator::CreateOr(TrueVal, FalseVal);
848   }
849
850   // Selecting between two integer constants?
851   if (ConstantInt *TrueValC = dyn_cast<ConstantInt>(TrueVal))
852     if (ConstantInt *FalseValC = dyn_cast<ConstantInt>(FalseVal)) {
853       // select C, 1, 0 -> zext C to int
854       if (FalseValC->isZero() && TrueValC->getValue() == 1)
855         return new ZExtInst(CondVal, SI.getType());
856
857       // select C, -1, 0 -> sext C to int
858       if (FalseValC->isZero() && TrueValC->isAllOnesValue())
859         return new SExtInst(CondVal, SI.getType());
860
861       // select C, 0, 1 -> zext !C to int
862       if (TrueValC->isZero() && FalseValC->getValue() == 1) {
863         Value *NotCond = Builder->CreateNot(CondVal, "not."+CondVal->getName());
864         return new ZExtInst(NotCond, SI.getType());
865       }
866
867       // select C, 0, -1 -> sext !C to int
868       if (TrueValC->isZero() && FalseValC->isAllOnesValue()) {
869         Value *NotCond = Builder->CreateNot(CondVal, "not."+CondVal->getName());
870         return new SExtInst(NotCond, SI.getType());
871       }
872
873       if (Value *V = foldSelectICmpAnd(SI, TrueValC, FalseValC, Builder))
874         return ReplaceInstUsesWith(SI, V);
875     }
876
877   // See if we are selecting two values based on a comparison of the two values.
878   if (FCmpInst *FCI = dyn_cast<FCmpInst>(CondVal)) {
879     if (FCI->getOperand(0) == TrueVal && FCI->getOperand(1) == FalseVal) {
880       // Transform (X == Y) ? X : Y  -> Y
881       if (FCI->getPredicate() == FCmpInst::FCMP_OEQ) {
882         // This is not safe in general for floating point:
883         // consider X== -0, Y== +0.
884         // It becomes safe if either operand is a nonzero constant.
885         ConstantFP *CFPt, *CFPf;
886         if (((CFPt = dyn_cast<ConstantFP>(TrueVal)) &&
887               !CFPt->getValueAPF().isZero()) ||
888             ((CFPf = dyn_cast<ConstantFP>(FalseVal)) &&
889              !CFPf->getValueAPF().isZero()))
890         return ReplaceInstUsesWith(SI, FalseVal);
891       }
892       // Transform (X une Y) ? X : Y  -> X
893       if (FCI->getPredicate() == FCmpInst::FCMP_UNE) {
894         // This is not safe in general for floating point:
895         // consider X== -0, Y== +0.
896         // It becomes safe if either operand is a nonzero constant.
897         ConstantFP *CFPt, *CFPf;
898         if (((CFPt = dyn_cast<ConstantFP>(TrueVal)) &&
899               !CFPt->getValueAPF().isZero()) ||
900             ((CFPf = dyn_cast<ConstantFP>(FalseVal)) &&
901              !CFPf->getValueAPF().isZero()))
902         return ReplaceInstUsesWith(SI, TrueVal);
903       }
904
905       // Canonicalize to use ordered comparisons by swapping the select
906       // operands.
907       //
908       // e.g.
909       // (X ugt Y) ? X : Y -> (X ole Y) ? Y : X
910       if (FCI->hasOneUse() && FCmpInst::isUnordered(FCI->getPredicate())) {
911         FCmpInst::Predicate InvPred = FCI->getInversePredicate();
912         Value *NewCond = Builder->CreateFCmp(InvPred, TrueVal, FalseVal,
913                                              FCI->getName() + ".inv");
914
915         return SelectInst::Create(NewCond, FalseVal, TrueVal,
916                                   SI.getName() + ".p");
917       }
918
919       // NOTE: if we wanted to, this is where to detect MIN/MAX
920     } else if (FCI->getOperand(0) == FalseVal && FCI->getOperand(1) == TrueVal){
921       // Transform (X == Y) ? Y : X  -> X
922       if (FCI->getPredicate() == FCmpInst::FCMP_OEQ) {
923         // This is not safe in general for floating point:
924         // consider X== -0, Y== +0.
925         // It becomes safe if either operand is a nonzero constant.
926         ConstantFP *CFPt, *CFPf;
927         if (((CFPt = dyn_cast<ConstantFP>(TrueVal)) &&
928               !CFPt->getValueAPF().isZero()) ||
929             ((CFPf = dyn_cast<ConstantFP>(FalseVal)) &&
930              !CFPf->getValueAPF().isZero()))
931           return ReplaceInstUsesWith(SI, FalseVal);
932       }
933       // Transform (X une Y) ? Y : X  -> Y
934       if (FCI->getPredicate() == FCmpInst::FCMP_UNE) {
935         // This is not safe in general for floating point:
936         // consider X== -0, Y== +0.
937         // It becomes safe if either operand is a nonzero constant.
938         ConstantFP *CFPt, *CFPf;
939         if (((CFPt = dyn_cast<ConstantFP>(TrueVal)) &&
940               !CFPt->getValueAPF().isZero()) ||
941             ((CFPf = dyn_cast<ConstantFP>(FalseVal)) &&
942              !CFPf->getValueAPF().isZero()))
943           return ReplaceInstUsesWith(SI, TrueVal);
944       }
945
946       // Canonicalize to use ordered comparisons by swapping the select
947       // operands.
948       //
949       // e.g.
950       // (X ugt Y) ? X : Y -> (X ole Y) ? X : Y
951       if (FCI->hasOneUse() && FCmpInst::isUnordered(FCI->getPredicate())) {
952         FCmpInst::Predicate InvPred = FCI->getInversePredicate();
953         Value *NewCond = Builder->CreateFCmp(InvPred, FalseVal, TrueVal,
954                                              FCI->getName() + ".inv");
955
956         return SelectInst::Create(NewCond, FalseVal, TrueVal,
957                                   SI.getName() + ".p");
958       }
959
960       // NOTE: if we wanted to, this is where to detect MIN/MAX
961     }
962     // NOTE: if we wanted to, this is where to detect ABS
963   }
964
965   // See if we are selecting two values based on a comparison of the two values.
966   if (ICmpInst *ICI = dyn_cast<ICmpInst>(CondVal))
967     if (Instruction *Result = visitSelectInstWithICmp(SI, ICI))
968       return Result;
969
970   if (Instruction *TI = dyn_cast<Instruction>(TrueVal))
971     if (Instruction *FI = dyn_cast<Instruction>(FalseVal))
972       if (TI->hasOneUse() && FI->hasOneUse()) {
973         Instruction *AddOp = nullptr, *SubOp = nullptr;
974
975         // Turn (select C, (op X, Y), (op X, Z)) -> (op X, (select C, Y, Z))
976         if (TI->getOpcode() == FI->getOpcode())
977           if (Instruction *IV = FoldSelectOpOp(SI, TI, FI))
978             return IV;
979
980         // Turn select C, (X+Y), (X-Y) --> (X+(select C, Y, (-Y))).  This is
981         // even legal for FP.
982         if ((TI->getOpcode() == Instruction::Sub &&
983              FI->getOpcode() == Instruction::Add) ||
984             (TI->getOpcode() == Instruction::FSub &&
985              FI->getOpcode() == Instruction::FAdd)) {
986           AddOp = FI; SubOp = TI;
987         } else if ((FI->getOpcode() == Instruction::Sub &&
988                     TI->getOpcode() == Instruction::Add) ||
989                    (FI->getOpcode() == Instruction::FSub &&
990                     TI->getOpcode() == Instruction::FAdd)) {
991           AddOp = TI; SubOp = FI;
992         }
993
994         if (AddOp) {
995           Value *OtherAddOp = nullptr;
996           if (SubOp->getOperand(0) == AddOp->getOperand(0)) {
997             OtherAddOp = AddOp->getOperand(1);
998           } else if (SubOp->getOperand(0) == AddOp->getOperand(1)) {
999             OtherAddOp = AddOp->getOperand(0);
1000           }
1001
1002           if (OtherAddOp) {
1003             // So at this point we know we have (Y -> OtherAddOp):
1004             //        select C, (add X, Y), (sub X, Z)
1005             Value *NegVal;  // Compute -Z
1006             if (SI.getType()->isFPOrFPVectorTy()) {
1007               NegVal = Builder->CreateFNeg(SubOp->getOperand(1));
1008               if (Instruction *NegInst = dyn_cast<Instruction>(NegVal)) {
1009                 FastMathFlags Flags = AddOp->getFastMathFlags();
1010                 Flags &= SubOp->getFastMathFlags();
1011                 NegInst->setFastMathFlags(Flags);
1012               }
1013             } else {
1014               NegVal = Builder->CreateNeg(SubOp->getOperand(1));
1015             }
1016
1017             Value *NewTrueOp = OtherAddOp;
1018             Value *NewFalseOp = NegVal;
1019             if (AddOp != TI)
1020               std::swap(NewTrueOp, NewFalseOp);
1021             Value *NewSel =
1022               Builder->CreateSelect(CondVal, NewTrueOp,
1023                                     NewFalseOp, SI.getName() + ".p");
1024
1025             if (SI.getType()->isFPOrFPVectorTy()) {
1026               Instruction *RI =
1027                 BinaryOperator::CreateFAdd(SubOp->getOperand(0), NewSel);
1028
1029               FastMathFlags Flags = AddOp->getFastMathFlags();
1030               Flags &= SubOp->getFastMathFlags();
1031               RI->setFastMathFlags(Flags);
1032               return RI;
1033             } else
1034               return BinaryOperator::CreateAdd(SubOp->getOperand(0), NewSel);
1035           }
1036         }
1037       }
1038
1039   // See if we can fold the select into one of our operands.
1040   if (SI.getType()->isIntegerTy()) {
1041     if (Instruction *FoldI = FoldSelectIntoOp(SI, TrueVal, FalseVal))
1042       return FoldI;
1043
1044     // MAX(MAX(a, b), a) -> MAX(a, b)
1045     // MIN(MIN(a, b), a) -> MIN(a, b)
1046     // MAX(MIN(a, b), a) -> a
1047     // MIN(MAX(a, b), a) -> a
1048     Value *LHS, *RHS, *LHS2, *RHS2;
1049     if (SelectPatternFlavor SPF = MatchSelectPattern(&SI, LHS, RHS)) {
1050       if (SelectPatternFlavor SPF2 = MatchSelectPattern(LHS, LHS2, RHS2))
1051         if (Instruction *R = FoldSPFofSPF(cast<Instruction>(LHS),SPF2,LHS2,RHS2,
1052                                           SI, SPF, RHS))
1053           return R;
1054       if (SelectPatternFlavor SPF2 = MatchSelectPattern(RHS, LHS2, RHS2))
1055         if (Instruction *R = FoldSPFofSPF(cast<Instruction>(RHS),SPF2,LHS2,RHS2,
1056                                           SI, SPF, LHS))
1057           return R;
1058     }
1059
1060     // TODO.
1061     // ABS(-X) -> ABS(X)
1062   }
1063
1064   // See if we can fold the select into a phi node if the condition is a select.
1065   if (isa<PHINode>(SI.getCondition()))
1066     // The true/false values have to be live in the PHI predecessor's blocks.
1067     if (CanSelectOperandBeMappingIntoPredBlock(TrueVal, SI) &&
1068         CanSelectOperandBeMappingIntoPredBlock(FalseVal, SI))
1069       if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(SI))
1070         return NV;
1071
1072   if (SelectInst *TrueSI = dyn_cast<SelectInst>(TrueVal)) {
1073     if (TrueSI->getCondition() == CondVal) {
1074       if (SI.getTrueValue() == TrueSI->getTrueValue())
1075         return nullptr;
1076       SI.setOperand(1, TrueSI->getTrueValue());
1077       return &SI;
1078     }
1079   }
1080   if (SelectInst *FalseSI = dyn_cast<SelectInst>(FalseVal)) {
1081     if (FalseSI->getCondition() == CondVal) {
1082       if (SI.getFalseValue() == FalseSI->getFalseValue())
1083         return nullptr;
1084       SI.setOperand(2, FalseSI->getFalseValue());
1085       return &SI;
1086     }
1087   }
1088
1089   if (BinaryOperator::isNot(CondVal)) {
1090     SI.setOperand(0, BinaryOperator::getNotArgument(CondVal));
1091     SI.setOperand(1, FalseVal);
1092     SI.setOperand(2, TrueVal);
1093     return &SI;
1094   }
1095
1096   if (VectorType* VecTy = dyn_cast<VectorType>(SI.getType())) {
1097     unsigned VWidth = VecTy->getNumElements();
1098     APInt UndefElts(VWidth, 0);
1099     APInt AllOnesEltMask(APInt::getAllOnesValue(VWidth));
1100     if (Value *V = SimplifyDemandedVectorElts(&SI, AllOnesEltMask, UndefElts)) {
1101       if (V != &SI)
1102         return ReplaceInstUsesWith(SI, V);
1103       return &SI;
1104     }
1105
1106     if (isa<ConstantAggregateZero>(CondVal)) {
1107       return ReplaceInstUsesWith(SI, FalseVal);
1108     }
1109   }
1110
1111   return nullptr;
1112 }